杆塔设计说明
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杆塔设计明
1.设计依据
1.1 广东电网公司关于10配网工程标准设计的指导原则和修编意见。
1.2 国家、电力行业有关10配网设计的标准、规程及规范:
50061-97 《66及以下架空电力线路设计规范》
4623-2006 《环型混凝土电杆》
5154-2002 《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》
5130-2001 《架空送电线路钢管杆设计技术规定》
499-2001 《农村低压电力技术规程》
5220-2005 《10及以下架空配电线路设计技术规程》
5219-2005 《架空送电线路基础设计技术规定》
2.主要内容
2.1杆塔图
2.2机电图
2.3部件图
2.4铁塔基础图
2.5铁塔加工图
3.气象条件
3.1广东省珠江三角洲及沿海地区气象条件
3.1.1广东省珠江三角洲及沿海地区气象条件见表一:
珠江三角洲及沿海地区气象条件组合表(表一)
3.1.2珠江三角洲及沿海地区气象条件的确定应注意以下情况:如果沿海及跨海峡地区风速超过35,使用时要根据实际情况进行验算。
3.2广东省山区气象条件
3.2.1广东省山区分为Ⅰ、Ⅱ类气象区,气象条件见表二:
山区气象条件组合表(表二)
3.2.2山区气象条件的确定还应注意以下情况:
山区覆冰超过10、风速超过25的特殊情况,使用时要根据实际情况进行验算。对于当地不同的气象条件,可分别以最大风速和覆冰厚度相对应,选出大致相当的气象条件。对于相差较大的气象条件,可参照以下定值:
a)电杆强度计算大致以V2为定值进行参照计算。
其中:风速不均匀档距折减系数,取值为:1.0(V<20),0.85(20≤V<30),0.75(30≤V <35),0.7(V≥35);
导线风载体型系数,取值为:1.2(d<0.017m),1.1(d≥0.017m);
导线外径或覆冰的计算外径,单位为m;
水平档距,单位为m;
计算风速,;
b)横担强度计算大致以γ
3
为定值进行参照计算。
其中:γ
3
导线自重加最大覆冰重的比载,(m.2);
导线截面面积,单位为2;
垂直档距,单位为m。
c)城区设计风速按《架空配电线路设计技术规程》的规定执行。
d)山区风速可按不高于25考虑。
4.架空线路
4.1导线的选择
导线应选用钢芯铝绞线。主干线导线截面的选择应结合各地10配电网的发展规划,主要采用150/20、185/25、240/30等几种;分支线导线截面按安全载流量和电压降选择,主要有50/8、70/10、95/15、120/20等几种。
4.2导线的安全系数
4.2.1广东省角钢组装塔、砼杆及钢管杆安装导线的安全系数见表三:
导线的安全系数取值表(表三)
4.2.2如果导线的平均运行应力上限超过导线拉断力的22%,要考虑防振措施。
4.3导线的排列
单回路导线采用三角形及垂直排列两种方式,多回路采用垂直排列方式。铁塔部分垂直排列横担间距离为1000,双回路铁塔不同相导线间的水平距离为1800,四回路铁塔不同相导线间的水平距离为1000~1600。直线砼杆垂直排列横担间距离基本为800,单回路耐张砼杆垂直排列横担间距离为1000。
4.4档距及线间距离
4.4.1档距
城镇地区配电线路的档距一般取40~50米,郊区及农村地区配电线路的档距一般取60~100米,高差较大的地区取60~200米,线路耐张段长度不宜大于1千米。市区及县城的配电线路供电半径一般控制在3千米以内,近郊地区控制在 5千米以内。
当工程设计中有别于上述条件时,请根据实际条件查《10架空配电线路水泥杆根部点弯矩表》再进行电杆选用,表中档距大于100米的数据供工程设计时按弯矩选用电杆或按弯矩控制使用档距。若超出本表或本设计范围的特殊应用,请自行计算和设计、选用杆塔。
4.4.2线间距离
1
0配电线路最小线间距离详见表四:
10配电线路最小线间距离(表四)
对于表四,应注意以下几点:
a)表中所列数值适用于导线的各种排列方式。
b)为满足变电所出口短路时的要求,在变电所的出口处的终端杆塔线间距离一般增加到
0.85m。
c)当变电所出口短路容量较大时,应采用综合措施。
d)转角或分支线如为单回线,则分支线横担距主干线横担为0.6m,如为双回线,则分支线横担距上排主干线横担为0.45m,距下排主干线横担为0.6m。
4.5杆塔
杆塔有铁塔、砼杆及钢管杆三种。
4.5.1 本标准铁塔采用角钢螺栓组装塔,铁塔6米及以下部分采用防盗螺栓。角钢螺栓组装铁塔按导线截面分两个系列:12021502为小导线系列,18522402为大导线系列。双回路直线塔呼称高为9.6米、11.1米、12.6米;四回路直线塔呼称高为10.5米、13.5米、16.5米;双回、四回转角铁塔呼称高为10.5米、13.5米、16.5米;双回路单分歧铁塔呼称高为10.5、13.5米、16.5米;双回路双分歧铁塔呼称高为10.3、13.3米、16.3米;单、双回单边挂线铁塔称高为10.5米、13.5米、16.5米;六回路直线塔呼称高为12.3米、16.3米,六回路铁塔一般不宜采用。另外,增加了大档距双回、四回直线塔及双回、四回转角塔,以满足大跨越(水平档距为300~400米)架空线路设计要求。铁塔钢材选用Q235及Q345两种,铁塔加工后需热镀锌防腐,所有铁塔均按沿海气象条件设计,经验算可适用于珠三角及山区Ⅰ、Ⅱ类气象条件。
4.5.2砼杆采用预应力钢筋混凝土电杆及普通钢筋混凝土电杆,其强度安全系数分别不应小于1.8和1.7,砼杆稍径采用190(必要时也可采用230或300),砼杆全高分12米、15米、18米三种,锥度为1/75,横担有瓷横担及角钢横担两种,所有铁件均采用Q235钢材,加工后需热镀锌防腐。连续的直线砼杆线路,每五基宜打一组防风拉线,无条件打拉线的砼杆应按经济合理的原则选用铁塔。
4.5.3因受路径限制且不能打拉线的多回路、大转角的城市配电主干线路方可采用钢管杆。本标准钢管杆适用于240/30导线双回、四回路转角(30°~90°),呼称高采用10米、11米、13米三种。
4.6金具、绝缘子、防雷及接地
4.6.1金具
配电线路采用的金具应符合756~759-2001国家标准中的金具产品,使用安全系数不应小于2.5。
4.6.2绝缘子
配电线路采用的绝缘子其性能应符合国家有关标准。本设计直线杆采用的绝缘子有瓷横担绝缘子、针/柱式绝缘子及悬式合成或玻璃绝缘子串(用于四回路直线塔)。耐张杆可采用悬式合成或玻璃绝缘子串。防污型绝缘子的选用应根据广东省污区分布图确定,柱式绝缘子一般采用15T,瓷横担绝缘子一般采用210或210,悬式绝缘子一般采用盘型瓷绝缘子70和玻璃绝缘子70,各地区可根据实际情况选用。市区中的配电线路为提高其抵御污闪事故能力,可适当增加泄漏距离或采用防污型绝缘子。绝缘子机械强度安全系数不小于:瓷横担绝缘子3.0,悬式绝缘子2.7,针式绝缘子2.5。
4.6.3 防雷与接地
10线路钢管杆、铁塔均设接地装置,居民区、交叉跨越及变电站出线段的钢筋混凝土杆宜接地,接地体与铁塔接地孔或砼杆横担连接。多雷空旷地区可以考虑采用安装线路避雷器以提高架空线路防雷水平。接地体采用以水平敷设为主,垂直敷设为辅,水平接地体采用φ12热镀锌圆钢或-4×40镀锌扁钢,接地引上线采用φ16热镀锌圆钢,接地引上圆钢宜尽量接至避雷器或设备接地点;垂直接地体采用L50×5热镀锌角钢;接地装置的接地电阻不应小于表六中规定的数据,接地电阻不应大于30欧姆。线路与高压电力线、低压电力线或其他弱电线路交叉时,应按《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(630-1997)的要求接地;在居民区应按《架空配电线路设计技术规程》(206-87)的要求接地。
接地装置的接地电阻最大阻值(表五)
如土壤电阻率较高,接地电阻很难降到30Ω,可采用6~8根总长不超过500m放射形接地体或连续伸长接地体,其接地电阻不限制;或采用降阻剂降低接地电阻。
户外柱上断路器及负荷开关作为分断开关时,需在电源侧装设避雷器;作为联络开关时,需要在两侧装设避雷器。避雷器的接地线应与设备外壳相连,接地电阻不应大于10欧姆。
4.7拉线及基础
4.7.1拉线
拉线采用型镀锌钢绞线,其强度设计安全系数应大于2.0,最小截面山区不得小于252,珠三角及沿海地区不得小于502。拉线棒直径不应小于16,严重腐蚀地区拉线棒直径不应小于18,具体应计算后确定,拉线棒加工后应热镀锌防腐。
4.7.2基础
a)铁塔具体基础型式一般应根据实际地质情况经计算后配置。本设计角钢螺栓组装铁塔的基础一般采用现浇阶梯式混凝土基础,其混凝土标号不应低于C20。适用于一般粘性土,土容重为16 m3,